Categorii produse
- CENTRALE TERMICE CONVENTIONALE, PE GAZ
- CENTRALE TERMICE CU CONDENSARE, PE GAZ
- SISTEME TERMICE CU CONSUM DE GAZ - PACHETE DE PRODUSE
- ACCESORII AUTOMATIZARE
- ACCESORII HIDRAULICE
- ACCESORII INTRETINERE INSTALATII

Livrari gratuite
in toata tara
pentru comenzi peste 200 RON
si sub 100kg

Preturile afisate au
TVA inclus

vezi mai multe detalii



Producatori
INFORMATII UTILE
CARACTERISTICILE SI DIMENSIONAREA SEPARATORULUI HIDRAULIC
In instalatiile de Incalzire traditionale, circuitele secundare atribuite functionarii terminalelor In mediu sau, de exemplu, la un arzator extern, pornesc toate de la un colector comun situat In capatul circuitului primar al generatorului de caldura.
In acest caz, pompele instalatiilor secundare influenteaza In mod important functionare pompei circuitului primar. A se vedea exemplele urmatoare:
Dupa cum se vede In figura precedenta, la modificarea numarului de pompe secundare In functiune simultan se modifica diferenta de presiune (DP) Intre colectoarele de tur si retur ale circuitului primar (prin urmare, perturbarea reciproca Intre pompele diferitelor circuite), adica presiunea pe care pompa circuitului primar trebuie sa o Invinga pentru a face apa sa circule de la colectorul de tur la cel de retur, trecand prin circuitele secundare active.
Functia de separator hidraulic, dupa cum sugereaza si numele (si dupa cum este ilustrat de exemplul precedent) este cea de a separa circuitul primar de circuitul secundar, oferindu-le functionari independente unul de celalalt. Inconvenientele ce pot aparea In absenta acestei componente sunt:
- pompe care nu reusesc sa ofere debitul cerut (cazul instalatiilor cu pompe de dimensiuni diferite, mici si mari). Acest lucru are In vedere In special pompele mici, care trebuie sa consume prea multa energie pentru a Invinge actiunea contrara a pompelor de dimensiune mare (sau DP contrar indus);
- pompe care se ard (interferentele Intre circuite pot duce pompele la un regim de lucru situat In afara propriului camp de functionare optim);
- radiatoare calde, chiar si cand pompa este oprita (cauzate de curenti paraziti inversi generati de celelalte pompe active). Aceste fenomene sunt cauzate de fenomene de circulatie naturala sau de circulatie In by-pass, atunci cand vanele de reglare sunt Inchise;
- functionarea instalatiei In cea mai mare parte a timpului In conditii diferite de cele stabilite In faza de proiectare, adica de cele optime.
In general, se obisnuieste ca marimea DP sa fie indicator pentru evaluarea interferentei dintre circuite. Nu este univoc posibil sa se fixeze limite sub care se poate considera acceptabila valoarea DP, adica valori sub care interferenta Intre circuite sa nu cauzeze evidente anomalii de functionare, deoarece aceste valori depind de prea multe variabile. Totusi, se poate considera acceptabila regula practica:
DP < 0,4 , 0,5 mca
Interpunand separatorul Intre circuitul primar al cazanului si circuitul care cuprinde colectoarele si recipientele secundare ale instalatiei, DP Intre intrare si iesire devine egala cu rezistenta fluxului separatorului, care este neglijabila. Aceasta valoare este constanta si independenta de numarul de pompe secundare In functiune simultan la un moment dat.
VARIATII DE TEMPERATURA INDUSE DE SEPARATOR
Acest fenomen este cauzat de faptul ca In interiorul separatorului hidraulic pot avea loc fenomene semnificative de amestec ale debitelor Intre intrare si iesire. Este evident ca adoptand aceasta solutie de instalatie In cazuri determinate, terminalele instalatiei trebuie sa fie dimensionate tinandu-se cont de aceste variatii de temperatura fata de cazul fara separator. Temperatura maxima proiectata de tur la terminale va fi, prin urmare, T3.
a) DEBITUL IN CIRCUITUL DE INCALZIRE EGAL CU DEBITUL CIRCUITULUI CAZANULUI
In acest caz, raportul dintre temperaturi, dupa cum s-a anticipat mai sus, este: T1 = T3 si T4 = T2.
b) DEBITUL IN CIRCUITUL DE INCALZIRE MAI MARE DECAT DEBITUL CIRCUITULUI CAZANULUI
In acest caz, rapoartele Intre temperaturile apei la racordurile separatorului sunt urmatoarele:
T1 > T3 si T2 = T4
DTboiler = Q/Gboiler DTinstalatie = Q/Ginstalatie
T2 = T1 - DTboiler
T3 = T4 + DTinstalatie = T2 + DTinstalatie
unde Q reprezinta puterea cazanului iar Ginstalatie si Gboiler sunt respectiv debitele circuitului de Incalzire si al cazanului. Acesta e cel care se Intalneste de obicei In instalatiile cu substatii la distanta, cand se prefera mentinerea la valoare redusa a debitului circuitului primar, pentru a limita costurile de realizare a instalatiei si costurile de functionare ale pompelor.
c) DEBIT IN CIRCUITUL DE INCALZIRE MAI MIC DECAT DEBITUL CIRCUITULUI DE CAZAN
In cel de-al treilea exemplu, rapoartele In discutie sunt urmatoarele:
DTboiler = Q/Gboiler DTinstalatie = Q/Ginstalatie
T2 = T1 - DTboiler
cu aceeasi semnificatie a simbolurilor. Aceasta eventualitate poate fi exploatata favorabil In instalatiile cu panouri radiante pe cazane traditionale, pentru a se mari temperatura de retur In cazan peste valorile ce genereaza condensarea gazelor de ardere.
DIMENSIONAREA SEPARATORULUI HIDRAULIC
Procedura de dimensionare a separatorului hidraulic poate fi atribuita determinarii a cinci marimi fundamentale, reprezentate In urmatoarea figura:
- diametrul corpului D
- diametrul racordurilor d
- distanta Intre racordurile de tur si retur H2;
- distanta Intre racordurile de tur si partea cea mai de sus a separatorului H1;
- distanta Intre racordurile de retur si partea de jos a separatorului H3.
Este vorba despre marimi ce trebuie sa fie bine corelate Intre ele. Sunt periculoase nu numai subdimensionarea lor, dar si supradimensionarea. De exemplu, daca diametrul D este prea mic fata de diametrul racordurilor (d), sau daca separatorul este prea stramt, Intre prinderile separatorului pot aparea DP prea mari, lucru ce face inutila folosirea acestui dispozitiv.
In caz contrar (diametrul separatorului prea mare fata de diametrul racordurilor, sau In cazul unui separator prea dezvoltat In lungime), exista pericolul dublei circulatii, adica pericolul ca fluidul primar sa se reverse Intr-o parte si cel secundar In cealalta, Impiedicand In aceasta situatie energia termica sa ajunga la racorduri.
Metodele de dimensionare folosite In general sunt trei: metoda celor trei diametre, metoda racordurilor alternate si metoda debitului maxim.
a) METODA CELOR TREI DIAMETRE
Prezentarea grafica este cea din figura. Se poate considera In general valabila pentru viteza lichidului mai mica de 0,9 m/s In circuitele derivate.
Respectand aceasta limita, se poate asigura atat o valoare DP practic nula cat si eliminarea adecvata a aerului din apa si sedimentarea impuritatilor. Aceasta metoda se foloseste In general In cazurile In care se opteaza pentru realizarea separatoarelor direct pe santier.
b) METODA RACORDURILOR ALTERNATE
Este reprezentata grafic In figura urmatoare. Se poate considera valabila pentru viteza fluidului mai mica de 1,2 m/s In circuitele derivate.
c) METODA DEBITULUI MAXIM
Aceasta metoda difera de cele precedente deoarece se aplica In cazurile In care se opteaza pentru alegerea de separatoare hidraulice preasamblate, de exemplu din catalog.
Este vorba de o metoda de aplicare simpla, bazata pe determinarea anterioara a valorii debitului maxim care se scurge prin separator si pe confruntarea valorii gasite cu cea prevazuta pentru modelele specifice disponibile In cataloagele diferitilor producatori de componente pentru instalatii termodinamice. Acest tip de abordare pentru dimensionarea separatorului depaseste acum aproape total metodele expuse anterior, deoarece se prefera aproape numai separatorul preasamblat In locul separatorului artizanal.
Primul, dezvoltat si testat In mod mai aprofundat si produs In serie, garanteaza o fiabilitate mai mare In aplicare (tratamente antirugina ce garanteaza acoperirea completa a tuturor suprafetelor, sudari executate cu masina, etc.) si prezinta componente aditionale, precum izolare preformata si dezaerator automat, absente In cel de-al doilea caz sau care prezinta caracteristici constructive mult mai evoluate fata de cele adaptate manual pe santier.
Sursa: "Cazane si sisteme termice cu condensare BAXI - Principii, componente ale instalatiei sceme de instalare"


